煤矿矿井废水处理方案
煤矿矿井水水处理与水利用

研究背景
矿井水,是指在煤矿采掘过程中所有充入井下采
掘空间的水,是煤矿开采过程中受污染的地下水。为保
矿井水处理及资源化技术
类型
主要方法
洁净矿井水
收集、提升、消毒
悬浮物矿井水
混凝、沉淀、过滤、消毒
高矿化度矿井水
去除悬浮物、反渗透除盐
酸性矿井水
投加碱性药物中和反应
含毒害物矿井水
去除有毒有害元素
关键问题
① 根据原水水质和 回用要求确定处 理工艺;
② 技术先进经济合 理;
③ 污泥处理、浓水 处理,不引起二 次污染。
蒸馏:传统蒸馏、多级闪蒸、多效蒸馏 离子交换:阳床、阴床、混床、双层床 电渗析:发展为电去离子(EDI) 反渗透(reverse osmosis,RO):主流技术
高矿化度矿井水资源化技术
电渗析法(ED法)是一种利用电能进行膜分离的方法。是 指在直流电场作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴、 阳离子的选择透过性,而使溶液中的溶质与水分离的一种 物理化学过程。
含悬浮物矿井水的处理
从处理工艺本身看,目前全国各地煤矿很多均使用一体 化净水器处理含悬浮物矿井水。该工艺集混凝、沉淀、过滤 于一体,采用钢制结构,具有结构紧凑、占地面积小、建设 周期短、投资省、易于室内布置、便于冬季保暖和平时维护 的特点。
高矿化度矿井水资源化技术
▪ 关键技术是除盐,主要方法有:
列使用扩大处理能力。
中小型污水处理机
工作原理: 污水进入水箱进行水量和水质的调节,再进入高性能水处
浅谈煤矿矿井水深度处理的方案刘双锋

浅谈煤矿矿井水深度处理的方案刘双锋发布时间:2021-09-18T07:17:26.684Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年12期作者:刘双锋[导读] 2014年颁布,2015年1月1日起实施的《中华人民共和国环境保护法》内容中对企业排污问题进行了明确的规定,指出企业在运营过程中外排废水必须达标排放,并且明确了不达标就“限制生产、甚至停业、关闭”的条款。
中煤西安设计工程有限责任公司陕西西安 710000摘要:污水的净化处理是解决我国水资源短缺的重要途径,随着我国水资源问题的日益显现,我们一要倡导节约用水,同时也要对对再生水利用的重视,很多地区也开始启动对再生水的利用规划。
关键词:煤矿;井下废水;深度处理;综合利用1环保要求2014年颁布,2015年1月1日起实施的《中华人民共和国环境保护法》内容中对企业排污问题进行了明确的规定,指出企业在运营过程中外排废水必须达标排放,并且明确了不达标就“限制生产、甚至停业、关闭”的条款。
因此随着新环保法的实施,执行力度的加大将会对企业产生较大的环保压力。
我国将加大对污水处理设备的投入将拉动污水处理设备生产厂家的增长。
另外,原污水处理系统升级改造项目也是市场回暖的因素之一。
2矿井水处理技术现在我国煤矿矿井水净化处理技术主要有三种:传统的“絮凝—沉淀”技术、磁分离技术、矿井水专用膜净化技术。
其中,矿井水专用膜净化技术能达到生活饮用水卫生标准的技术。
矿井水经处理达标后可以作为井下设备降温、除尘、地面植物绿化等,这样就可以降低对地下水的破坏,保护城市地下水和地表水的天然平衡;另外,矿井水循环使用,既可减少废水的排放量、减轻环境污染,又能降低新水需求、节省水资源,实现矿区经济、社会、环境资源的可持续发展。
矿井水专用膜净化是矿井水首先进入原水仓(起调节水量作用),其作用是调节供水平衡,使系统达到连续运行。
水仓出来的矿井水经水泵进入专用膜净化设备后,有两部分出水,一部分是取走一定量的净水后的浓缩水,通过回水管道又回到水仓继续循环净化,另一部分是经过专用膜净化后的清水,通过清水管道进入现有缓冲水池。
煤矿矿井污水处理站建设项目施工组织方案

目录1基本概况 (6)1.1编制说明 (6)1.2编制依据 (6)1.3编制内容 (15)1.4分部、分项工程计划 (16)1.5工程特点 (17)2确保工程质量的技术组织措施 (18)2.1质量目标 (18)2.2质量管理体系 (20)2.3工程技术质量控制制度 (20)2.4主要质量控制点 (22)2.5工程质量验收程序 (23)2.6质量保证措施 (23)2.7质量创优措施 (25)2.8质量创优措施 (42)2.9隐蔽工程质量保证措施 (44)3确保安全生产的技术组织措施 (45)3.1安全管理目标 (45)3.2安全施工规范及标准 (46)3.3安全保证体系 (46)3.4安全施工基本措施 (46)3.5临时用电安全防护措施 (48)3.6施工机械安全防护措施 (48)3.7安全事故应急措施 (49)4确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 (50)4.1文明施工及环境保护 (50)4.2文明施工及环境保护目标 (50)4.3文明施工体系 (51)4.4文明生产措施 (51)4.5文明保证措施 (52)4.6现场料具管理 (53)4.7环境卫生 (54)4.8环境保护及夜间施工措施 (54)5职业健康管理措施 (56)5.1职业健康管理目标 (56)5.2职业健康管理体系 (57)5.3职业健康管理措施 (59)5.4应急程序 (61)5.5职业伤害的预防 (65)6消防保卫管理措施 (66)6.1消防保卫管理目标 (66)6.2消防保卫管理体系 (66)7确保工期的技术组织措施 (79)7.1技术保证 (79)7.2人力保证 (79)7.3物资和设备保证 (80)7.4实施动态的网络计划管理 (80)7.5雨、雪季施工管理 (81)7.5.1雨季施工管理 (81)7.5.2雨季施工措施 (83)7.5.3冬季施工管理 (85)7.5.4冬季施工措施 (86)7.5.5冬季防冻保护措施 (90)7.6合理安排土建、管线、设备、电气交叉施工 (90)7.7资金保证 (91)8施工方案 (91)8.1土建施工部署 (92)8.2土建施工准备 (92)8.3土建工程施工方法 (93)8.4土建设备基础施工 (94)8.5沉淀池施工方法 (97)8.6纤维转盘过滤(污泥回流)池施工方法 (99)8.7配水井施工方法 (106)8.8回填土工程 (106)8.9设备基础浇注 (107)8.10防水工程 (110)8.11砌体工程 (112)8.12屋面工程 (116)8.13门窗工程 (120)8.14装饰工程 (123)8.15其他工程 (123)8.16水池满水实验 (124)8.17厂区管网施工 (130)8.18厂区道路施工 (130)8.19预埋件制作 (131)8.20给排水施工 (131)8.21试验、检验及计量 (133)9关键工序、复杂环节施工技术措施 (140)9.1设备对土建的要求高 (140)9.2单位工程较多 (140)9.3混凝土裂缝控制 (140)10降低工程施工成本措施 (145)10.1组织措施 (145)10.2技术措施 (147)11项目经理部组成人员 (148)11.2项目部主要人员职责 (149)11.3项目管理机构配备情况表 (152)11.4项目经理简历 (153)11.5项目技术负责人简历 (154)11.6项目管理机构配备情况表 (155)12施工机械配备和材料投入计划 (156)12.1拟投入施工机械配备表 (156)12.2主要材料购置计划表 (157)12.3主要试验检测设备配置计划 (157)13施工进度表或网络图 (158)13.1施工阶段部署 (158)13.2计划开、竣工日期 (160)13.4劳动力安排计划表 (161)14施工总平面布置 (162)14.1布置原则 (162)14.2施工总平面布置依据 (162)14.3施工总平面管理 (163)14.4施工总平面总体规划 (165)14.5临时用地表 (165)14.6施工总平面图 (166)14设备安装施工方案 (167)14.1设备安装流程 (167)14.2设备安装准备 (167)14.2工艺设备安装施工 (168)14.2.1设备开箱检查及保管 (168)14.2.2材料、安装机具准备 (169)14.2.3一般设备安装概述 (170)14.2.4水泵的安装 (177)14.2.5阀门类的安装 (181)14.2.6管道系统安装 (183)14.2.7管道沟槽回填土施工 (192)14.2.8潜水搅拌器的安装 (194)14.2.9周边转动刮泥机的安装 (195)14.3电气控制系统的安装 (198)614.3.1电气控制施工特点 (198)14.3.2电气控制施工要点 (198)14.3.3电气控制施工 (198)14.3.4电气设备安装 (203)14.3.5自控系统安装 (204)15竣工验收 (205)15.1执行标准 (205)15.2验收条件 (205)15.3验收申请 (205)15.5竣工验收内容及资料 (206)15.6竣工移交 (207)16我公司承担本项目的优势 (207)16.1技术优势 (207)16.3良好的社会关系 (209)16.4人才优势 (209)16.5经验优势 (210)16.6物资优势 (210)16.7“质量、环境、职业健康安全”三位一体的认证企业 (210)16.8完善的售后服务体系 (211)17新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (211)1基本概况1.1编制说明1、本施工组织设计是严格按照***煤矿矿井污水处理站建设项目招标文件和招标范围的要求进行编制。
煤矿矿井水处理方法与综合利用策略分析

煤矿矿井水处理方法与综合利用策略分析摘要:在煤炭开发过程中,不仅会破坏原有的地表结构,导致周围环境的污染,也会造成严重的水污染问题。
煤矿矿井水中存在很多的杂物,是聚集于矿井中的废水,合理地处理矿井水不仅可以减少污染,也可以发挥矿井水资源的最大价值,对于煤矿矿井水,在加工处理上要严格按照一定的施工工序和流程进行,才能净化煤矿矿井水,也可以合理地利用煤矿矿井水。
本文主要探讨煤矿矿井水处理方法与综合利用策略。
关键词:煤矿矿井水;处理方法;综合利用;策略前言矿井水污染问题会直接影响人们的用水,也会阻碍煤炭生产作业,在煤炭行业深入发展的背景下,水污染问题更为严重,同时缺水问题也更为显著。
在处理后对矿井水进行综合利用,不仅可以减少污染,也可以节省水资源,发挥煤矿矿井水最大的利用价值,进而实现生态效益和经济效益的共同发展。
1矿井水特点和类型煤矿矿井水主要来源于地下水,当矿井产生裂缝时,地下水会渗出来,形成煤矿矿井水。
一般情况下,煤矿矿井水的特点有成煤地质环境和地层矿物质成分有关,其水质和水量受多个因素的影响,其中地质条件与充水是影响水质和水量的主要因素。
煤矿矿井水主要有洁净矿井水和酸性矿井水两种,虽然煤矿矿井水有地下水的特征,但是也存在地表水的特点,在排水量上,受到水文地质条件的影响,不同地区的煤矿矿井水总体特点不同。
据统计,产生1t原煤,会形成0.5m3到10m3的煤矿矿井水,虽然矿井废水污染不大,一般不会存在有毒物质,但是部分成分超标,如硫酸盐、氨氮、COD、总氮含量等成分,对煤矿矿井水进行处理,可以实现综合利用,满足当下社会的环保生产理念[1]。
2矿井水处理方法2.1 洁净矿井水的处理一般洁净的矿井水没有受到污染,这类水的应用价值较高,可以用于生活和生产,在处理这类水时,一般对煤矿水层经过采样进行分析,并实施井下清污分流的处理方法,通过专用的管道将其排出并实现二次利用,处理成本较低,经济性强,操作较为简单。
矿井水处理及利用

矿井水处理及利用摘要:环保问题是个人和国家都重视的问题,它关系着每个人健康和生活品质,怎样给矿井居民带来舒适的生活环境一直是企业思考的问题。
关键字:煤矿;矿井水处理;利用一、现状矿井水是地下开采煤炭资源的"副产品",长期以来被片面地作为危及安全生产的隐患相待,并习惯性地以工业废水长年外排流失。
目前,松藻煤电公司石壕煤矿井下工业水日排数量达到13000多立方米,这些大量未经处理含有煤粉、岩粉和其他污染物的矿井水外排,影响到矿区及周边的环境。
因此,如何处理矿井排出的工业废水的水质,成为迫在眉睫的问题。
科研小组成员寻求矿井水净化处理设备,必须在井下对进入水仓前的矿井水进行净化处理,实现清水入仓,水体中的煤泥打捞并经脱水实现最大化的综合利用,处理完毕的水提升至地面,实现达标排放,同时彻底解决井下水仓沉积物淤积及人工清仓问题。
二、矿井水处理解决方案选用四川环能德美科技股份有限公司的超磁分离水体净化成套技术设备,ReCoMagTM 超磁分离水体净化技术其成套设备与普通的沉淀和过滤相比,具有无反冲洗、分离悬浮物效率高、工艺流程短、占地少、投资省、运行费用低等特点。
该技术具有以下特点:2.1处理时间短、速度快、处理量大。
处理效率高、流程短,总的处理时间不到3min,冶金系统单台设备最大处理量为1500m3/h,可多台并联运行,满足大流量处理要求。
2.2占地少、出水稳定。
出水SS稳定在<10mg/L。
2.3排泥浓度高。
磁盘直接强磁吸附污泥,连续打捞提升出水面,通过卸渣装置得到的污泥浓度高。
2.4运行费用低。
采用微磁絮凝技术,投加药量少,磁种循环利用率高,运行费用低。
2.5日常维护方便,自动化程度高。
三、矿井水净化工艺流程简述3.1 超磁分离水体净化工艺流程图ReCoMagTM超磁分离水体净化技术适用于处理含有难沉降悬浮物的废水,其工艺流程图如图3-1-1所示。
图3-1-1超磁分离工艺流程图3.2工艺流程简述3.2.1 废水的净化主流程经过预沉处理除掉较大悬浮物及杂质后的废水,被提升至混凝系统中,在混凝系统中投加磁种、PAC和PAM三种物质实现对废水的净化,在混凝系统的后段生成以磁种作为“核”的悬浮物混合体,包含磁种的悬浮物(也称为磁性絮团)流经超磁分离机,利用超磁分离机里的稀土永磁体产生的高强磁力实现磁性絮团与水的快速分离。
煤矿矿井污水处理操作规程

煤矿矿井污水处理操作规程为了保证煤矿矿井污水处理的安全正常运行,净化水质、处理和处置污泥、保护环境,制定了本操作规程。
除了符合本规程外,还应符合国家现行有关标准的规定。
1.1 运行管理要求1.运行管理人员和操作人员应熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求和技术指标,了解本厂处理工艺。
2.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应在明显部位予以展示。
3.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。
4.操作人员应按时做好运行记录,确保数据准确无误。
5.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。
6.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。
7.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。
8.根据不同机电设备的要求,应定时检查、添加或更换润滑油或润滑脂。
1.2 安全操作要求1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。
2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。
3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。
4.操作人员在XXX开关时,应按电工操作规程进行。
5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。
6.雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。
7.清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。
8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。
9.构筑物的明显位置应配备防护救生设施及用品。
10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。
1.3 维护保养要求1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。
2.应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。
3.应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。
4.各种管道闸阀应定期做启闭试验。
5.应定期检查、清扫电器控制柜,并测试其各种技术性能。
煤矿矿区矿涌废水综合治理工艺计算书
煤矿矿区矿涌废水综合治理工艺计算书调节池设计流量:Q=2000.0m3/d预沉调节池具有调节水量,均化水质的功能。
矿涌水经过调节池调蓄,能让后续构筑物的进水水量和水质更加均衡,有利于提升后续处理设施的处理效果。
结构型式为钢筋混凝土结构,全地埋式。
该池有效容积为400m3,平均水力停留时间为4小时。
预沉调节池设有3台提升泵,将矿涌水输送至一体化处理装置。
主要设计参数:池体尺寸:20.0x10.0 x3.5 m有效容积:400m3PH曝气池模块设计流量:Q=2000.0m3/d设备数量:2套单套设备尺寸:11.0*3.0*3.0m设备结构:碳钢防腐结构,单套设备选型:搅拌机2 台,功率1.5kW;参照《室外给水设计标准》(GB50013-2018)第9.6.11条“采用压缩空气曝气时,每立方米水的需气量(以L计)宜为原水二价铁含量(以mg/L计)的2倍~5倍。
”本系统进水Fe2+浓度为250mg/L,则每立方水需空气量为500~1250L。
单套设备需氧量25~62.5m3/h。
配置回转式风机2台,功率1.5kW配套设备:pH 在线仪1套,电控系统PH反应池停留时间:15min,PH调节区尺寸1.5*3.0*3.0m参照《室外给水设计标准》(GB50013-2018)第9.6.14条曝气池时间30~40min,本次设计考虑到铁锰含量较高,曝气调节池停留时间设置为60min。
曝气池尺寸8.0*3.0*3.0m混凝沉淀池模块设计流量Q=2000.0m3/d设备数量:4套单套设备尺寸:11.0*3.0*3.0m设备结构碳钢防腐结构,设备选型:搅拌机及排泥泵配套设备:pH 在线仪1套,电控系统参照《煤矿矿井水处理工程技术规范》(Q/SHJ 0062-2014)第10.5条规定,混合池尺寸设计为1.0*2.0*3.0m。
参照《室外给水设计标准》(GB50013-2018)第9.4.14条“机械絮凝池规定:絮凝时间宜为15min~20min,低温低浊水处理絮凝时间宜为20min ~30min。
矿井水处理工程设计方案
某矿矿井水处理工程设计方案(工程规模:700m3/h)二○○九年一月1概述1.1.项目概况为减少地面调节水池的容量和满足矿井地下排水泵站夜间排水的要求,并考虑一定的发展余地,确定其处理规模为100m3/h。
矿井水处理后用于井下中采用水(100m3/h)。
1.2.设计内容本次设计的主要内容如下:(1)工艺系统设计、总平面布置、电气、给排水、暖通空调、检测与控制以及建筑结构;1.3.设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》(89.12);(2)《建设项目环境保护管理条例》(98.11);(3)《建设项目环境保护设计规定》;(4)《室外给水规范》(GB 50013-2006);(5)《室外排水设计规范》(GB50014-2006);(6)《给水排水设计手册》;(7)《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003);(8)《城市污水再生利用工业用水水质》(GB-T 19923-2005);(9)《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006);(10)《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2003版);(11)用户提供的其它有关资料。
1.4.设计原则本工程作为矿井新建配套的环保项目,在解决矿井污废水污染环境问题的同时,最大程度的利用再生水资源,作到环境保护与水资源的合理利用并举。
严格执行国家有关环境保护政策,遵守国家有关法规、规范和标准。
设计应采用处理效率高、出水水质好、投资少、能耗低、运行可靠的工艺流程。
在确保处理效果的前提下,做到工艺流程简洁、操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低。
尽量选用国产先进、高效、节能、运行维护简便的设备,以节省能源,降低处理成本。
工艺设计要考虑采用自动化控制的可行性,以便提高运行管理水平,降低劳动强度,体现现代化水处理的先进水平。
建筑设计力求美观、大方,构筑物布置时尽量紧凑、合理,设施及管线布置流畅、整齐,减少占地面积和管道费用。
布局尽量与原有场地布置相匹配。
采矿业的矿山废弃物处理与资源利用
采矿业的矿山废弃物处理与资源利用采矿业作为一个重要的经济产业,伴随着资源的开发和利用,也带来了大量的矿山废弃物。
这些废弃物若不得到妥善处理和有效利用,将会对环境造成严重的影响并浪费潜在的资源。
因此,采矿业需要重视矿山废弃物的处理与资源化利用,以实现可持续经济发展和生态保护的双赢。
1. 矿山废弃物的分类及特点矿山废弃物主要包括固体废弃物、液体废弃物和气体废弃物。
固体废弃物包括尾矿、矿石碎屑等,液体废弃物包括含有矿物颗粒和化学物质的废水,气体废弃物主要为矿井内部产生的有害气体。
这些废弃物具有浓度高、体积大、成分复杂等特点,对环境和人体健康造成潜在威胁。
2. 矿山废弃物处理的技术措施(1)固体废弃物处理固体废弃物的处理可以采用物理、化学和生物等多种技术手段。
物理方法包括矿物分选、重力分离、磁选等,化学方法包括浸出、萃取等,生物方法则利用微生物的作用进行降解和转化。
这些技术可以有效地减少废弃物的体积和浓度,提取其中有价值的物质。
(2)液体废弃物处理液体废弃物的处理主要通过物理、化学和生物等方式。
物理处理包括沉淀、过滤和吸附等,化学处理包括中和、氧化还原等,生物处理则利用生态系统中的微生物和植物来降解有机物质。
这些处理手段可以将废水中的污染物转化或去除,并达到排放标准。
(3)气体废弃物处理气体废弃物主要是指煤矿等采矿活动中产生的有害气体,如甲烷等。
处理这些气体废弃物的方法包括通风、防爆和燃烧等。
通风可以有效地控制矿井内的气氛,防止瓦斯爆炸的发生。
而燃烧则是将有害气体转化为二氧化碳和水等无害物质。
3. 矿山废弃物的资源化利用废弃物中蕴含着丰富的矿产资源和能源资源,如金属、煤炭等。
因此,通过废弃物的资源化利用,不仅可以实现资源的再利用,还可以减少对自然资源的开采和环境的破坏。
(1)矿石的再利用矿石碎屑、尾矿等固体废弃物中,可能含有尚未完全提取的金属矿物。
通过采用高效的选矿技术和提取方法,可以将其中的金属矿物提取出来,实现矿石的再利用。
矿井污水污染特点及污水处理技术
矿井污水污染特点及污水处理技术摘要:由于矿井污水到处横流肆意排放,从而使我国各大水源都产生了不同程度的污染,水环境严重恶化,对生态环境和居民健康造成了不同程度的危害。
因此,加强污水的深度处理非常重要,既能达到排放标准,又能大量回用,从而有利于改善水环境、缓解水资源短缺及节约宝贵的水资源。
关键词:矿井污水;特点;处理技术矿井污水不仅是一种具有行业特点的污染源,还是一种宝贵的水资源。
当前,我国许多煤矿企业一方面严重缺水,另一方面又不经处理直接排放,造成了大量水资源的浪费。
因此,将矿井污水处理后作为煤矿工业、生活等用水,不但解决了矿井缺水问题,并且充分利用了矿井水资源,节约了地下水资源,具有明显的经济、环境、社会效益。
本文对矿井污水污染特点及其污水处理技术进行了详细的探讨。
一、矿井污水污染特点1、酸碱污染。
矿井污水中的酸碱度与开采环境矿物成分、赋存条件、含量、采掘方法及涌水性等有较大关联。
矿井污水中的酸碱污染,不仅会改变污水的pH 值,还会增加水的硬度。
污水中的酸碱污染物与外界环境中的矿物质发生反应,所产生的一些盐类会改变水体的渗透压,从而抑制水体中微生物的生长,不仅妨碍水体本身的自净能力,而且会对机械设备、构筑物等产生腐蚀,并破坏土壤结构,具有较大的危害性。
2、悬浮物污染。
相较地表水而言,煤矿矿井污水中含有较高的悬浮物,这些悬浮物的粒度较小,沉降的速度同悬浮物的质量成正比,在水中沉降的速度较慢,沉降时间长,且稳定性强,带有一定的胶粘性,其处理难度较大。
3、金属离子污染。
采煤废水属于地下涌出水,通常含有高浓度的二价铁、锰金属离子,此外,还含有大量的铅、铬、镉等重金属化合物,这些物质不仅对生产设备产生腐蚀,进入环境中,通过富集作用和生物链传导,还会对生物产生巨大的毒害作用。
4、油类及有机污染物。
油类及有机物污染是矿井污水中较为常见的污染物,其密度通常较水体密度轻,因此一般在水体上部粘附。
由于油类及有机物等污染物的存在,不但会造成视觉上的污染,而且当污水中的油膜厚度达到1mm时,会给水面进行的复氧过程带来阻碍,影响大气与水体间正常的物质交换,阻碍水体自然蒸发,从而改变水体的理化性质。
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鹤煤呈〔2011〕 号 页脚内容17 设 计 方 案 ********************************************************
工程名称:煤矿矿井废水处理工程 设计规模:处理量5000m3/d 工程编号:zx2011-07第6号 执行标准:
山东中新环境工程有限公司 二O一一年七月 鹤煤呈〔2011〕 号 页脚内容17 目 录 1、设备 ...................................................................................................... 12 2、管材 ...................................................................................................... 12 3、防腐措施 ............................................................................................... 12 1、平面布置 ............................................................................................... 13 单价:RMB万元 ....................................................................................... 16
随着经济的迅速发展,环境保护越来越受到重视,环保部门对各种废水处理也高度重视,各级领导要求各煤矿矿井废水经过严格有效的处理完全达到国家有关排放标准方可排放。根据提供的资料,古城煤矿矿井的主要污染物以SS、CODCr石油类为主,部分煤矿矿井废水中含有硫化物、氨氮等污染物,现针对用户提供矿井废水的检测数据为设计依据,我单位作以下设计方案,具体待贵方所有污染污数据提供后调整方案。 本方案供贵方审核。 鹤煤呈〔2011〕 号
页脚内容17 [污水水综合排放标准](GB8978-1996); [煤矿工业污染物排放标准](GB20426-2006) [室外排水设计规范](GBJ14-87 1997年版); [混凝土结构设计规范](GB50010-2002); [给水排水工程构筑物结构设计规范](GB50069-2002); [给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程](CECS 138:2002); [城市区域噪音标准](GB3096-93); [防腐技术条件](SZDO14-85); [水处理设备制造技术条件](JB2932-86); [优质碳素结构钢技术条件] (GB/T699-1999) [废水处理设备通用技术条件](JB/T8938-1999); [电力系统保护、自动继电器及装置通用技术条件](JB3115); [运输包装收发货标志](GB/T6388-1986); [包装储运图示标志](GB191-2000); [产品标牌](GB/T 13306-1991); 其他国家相关规范、标准。
二、设计依据 鹤煤呈〔2011〕 号
页脚内容17 1、 废水水量 根据用户提供的数据显示,古城煤矿,每天总排水量为5000吨,(未考虑地面水)本方案设计处理设备为24小时连续处理,以便节约运行成本,具体处理水量为: 序号 名称 参 数 备注
1 总排水量 5000m3/d 2 排水时间 18h 3 排水周期 2次
4 处理设备 2套
5 总处理量 5000 m3/d 即210
m3/h 6 每套处理设备处理量 2500 m3/d 即105
m3/h
2、 废水进水水质及排放标准 排放标准《煤炭工业污染物排放标准》(DB37/599-2006)
序号 项 目 进水水质
达标排放水质
数 据 累计处理效率
1 CODcr 370mg/L ≤10mg/L 97%
2 SS 447mg/L ≤5mg/L 98% 3 PH 6.78 6~9 4 石油类 / 10mg/L
5 悬铁 / ≤0.3 mg/L
6 总锰 / ≤0.1mg/L
三、废水水量与水质 鹤煤呈〔2011〕 号
页脚内容17 1、 设计原则 (1) 本设计方案严格执行国家有关环境保护的规定,废水处理后必须确保 各项出水水质指标均达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)排放标准。 (2) 本工程采用先进的设备和成熟可靠的处理工艺,兼顾实用性与先进性,以实用可靠为主。 (3) 整套废水处理设施运行的自动化程度高,其操作方便、简单,以适应水质、水量的变化。 (4) 在保证工作效率的前提下,尽可能节省工程费用,减少占地面积。 (5) 选择工艺流程时,尽可能降低能耗,以减少运行费用。 (6) 降低噪声,改善废水处理站环境。 (7) 本方案的设计范围为废水处理站内,废水处理站外的进水、出水管道等,均由主体设计考虑。 2、 废水处理工艺 (1) 根据废水来源情况,废水中的COD、SS排放超标,且COD、SS含量较高,根据煤矿矿井废水的特点,废水可生化较差,本设计采用物化处理方式对废水进行处理,使废水处理达到排放标准。
废水处理工艺流程简图:
四、废水处理方案与工艺流程
加PH加C鹤煤呈〔2011〕 号 页脚内容17 泵 图例:废水管 回水管 加药管 污泥管 工艺流程说明
由于废水中含有SS较高,CODCr含量大部分吸附在SS上,本处理工艺采用混凝沉淀和过滤的方法。废水首先进入调节预沉池,预沉池有调节水量及沉淀功能,既起到调节水量的作用,同时可将部分颗粒煤渣沉淀,接着废水有提升泵将废水提升到混凝沉淀及全自动过滤一体化设备内,经加药混凝沉淀和过滤可确保SS和CODCr能达标排放。 调节预沉池、混凝沉淀池所产生的污泥排到浓缩池进行浓缩,污泥经干化后外运,废水回流到预沉池重新处理。 整套废水处理采用手动和自动两种控制方式进行控制。 调节预沉池、清水池、污泥池采用钢筋混凝土结构,设置在地坪以下。全自动净水器、加药设备采用钢制设备,设置在地坪以上。
1、调节预沉池: 根据用户提供的总排水量为5000 m3/d,排水时间为18h,排水周期为2个,调节预沉池有效调节容量为3小时处理废水的调节容量,即:调节预沉池有效容积:750m3,设为2个池体,每个池体有效容积375 m3每个
五、主要技术参数
清水泵调节预沉矿井废水 混凝 沉淀洗煤厂污泥浓全自动过
集水池 精密器 鹤煤呈〔2011〕 号
页脚内容17 池体顶部设有行车式刮泥机一台,规格: B=5000mm H=4500mm。池体规格:20000×5600×4500mm (钢筋混凝土结构)。 2、废水提升泵: 废水提升泵采用WQ125-210-15潜水排污泵2台(一用一备)其技术参数:Q=210m3/h h=15m N=15KW。 3、全自动净水器: 1、 主要技术性能 ⊙除了对一级泵房加药系统的管理外,净水装备本身从反应、聚凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序,达到了自动运行的要求,值班人员只要定时作水质监测工作外,无需对净水装置操作管理。 ⊙高浓度的聚凝区:采用折板絮凝反应,能使原水中的杂质颗粒,在其间得到充分的碰撞、吸附的机率,使反应絮体在3mm以上,因而对水质、水量变化适用性强,且停留时间短,并可相应节约絮凝剂量。 ⊙迅捷的泥渣缩短室及可调式自动排泥系统,能保证多余的泥渣杂质及时排除,从而保证稳定的杂质颗粒去除率。 ⊙高效的絮凝及沉淀效果,使沉淀出水水质一直保持良好的出水水质。 ⊙新颖独创的集水系统及最低的集水水头,使集水更均匀有效,不仅提高了体积利用系数,其集水水头极低,累积的省电效果可观。 ⊙净水系统自动化,既保证了净水系统的高效过滤(在原水浊度 鹤煤呈〔2011〕 号
页脚内容17 ≤3000mg/l时,滤后水浊度可保持在3mg/l以下)又能自动反冲,无需另反冲洗水泵或空压机等电器设备,可节省大量基建投资和日常运行费用。 ⊙自耗水率低,小于5%左右,对节省有限水资源起保证作用。 ⊙占地面积小,与一般净水构筑物相比,约节省占地面积50%左右,高度在4.20左右,室内外均可安置。 ⊙采用导式导向流沉淀斜管填料,提高表面负荷、沉淀效果、缩短沉淀时间。 2、工艺流程 该设备集混合、絮凝、沉淀、过滤于一体的全自动净水器,工作流程如下:
3、适用范围 ⊙适用于原水浊度小于3000mg/l的工矿企业的废水,作为主要的净水处理装置。 ⊙对于低温、低浊、有季节性藻类的湖泊水源,有其特殊的适应能力。 ⊙对于高纯水、饮料工业用水、锅炉用水等作前置处理的预处理设备。 ⊙用于各类工业循环水,可有效而大幅度地提高循环用水水量。 ⊙用于中水道系统,以污水厂出水为源,作净化回用水的处理设备。 4、原 理 ⊙混合:采用静态混合器混合,具有投资者,管道安装容易,维修工作量少,能快速混合、效果好。 ⊙絮凝:采用折板絮凝。 ⊙折板布置:前段采用峰对峰,对增大水头损失和流速梯度值,中段采用相齐的平行折板,其板距离等于相对折板的峰距,末段采用平行直板,使流速梯度值由大到小,使药剂与水多方位接触,水中悬浮物絮凝成疏水性物质。 ⊙沉淀:采用导泥导向流沉淀斜管填料,安装角度45°60°,使泥很依靠自身重力,很快下滑。 ⊙过滤器:滤料品种由原水水质决定。 ⊙上布水:采用倒伞式布水,具有布水均匀、结构简单。